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题文

将一长势良好的健壮植株在密闭玻璃罩内培养,并置于室外。用CO2测定仪测定玻璃罩内CO2浓度某一天的变化情况,绘成曲线如下图甲所示。下图乙表示该植株处于光照下的叶肉细胞,a表示该细胞的线粒体进行细胞呼吸放出的CO2量,b表示该细胞的叶绿体进行光合作用吸收的CO2量。回答下列问题:(不考虑这一天内植株生长对细胞呼吸和光合作用的影响)

(1)如图甲所示,BC段较AB段CO2浓度增
加速率减慢的原因是_    _。(不考虑O2、CO2浓度的影响)从16时到18时,叶绿体内ATP合成速率的变化是_       _。ATP在叶绿体内的移动方向是                , 若D点和E点所对应时刻的温度相同,则D点时的光照强度_    _(>、=、<)E点时的光照强度。
(2)如图乙所示,在氧气不足条件下,线粒体内丙酮酸氧化分解的速率将会_       _。适宜光照条件下,光反应产生的并能够为碳反应所利用的能源物质是_    _,碳反应产物三碳糖转变成蔗糖的场所是叶绿体_       _(内、外)。若光照突然停止而其他条件不变,则短时间内叶绿体中三碳酸(C3)的合成速率将会_        _(变大、不变、变小)。
(3)假设密闭玻璃罩内植株所有能进行光合作用的细胞的光合强度一致,图乙表示该植株的一个进行光合作用的细胞,那么,当在图甲中D点时,图乙中a_       _(>、=、<)b。

科目 生物   题型 综合题   难度 较易
知识点: 人工湿地的作用 影响光合作用速率的环境因素
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下图表示真核细胞亚显微结构模式图。

(1)图A属于_____(填“植物”或“动物”)细胞,其主要依据是____________
(2)图A中具有双层膜结构的细胞器是[ ] ,它是细胞进行 的主要场所。细胞内膜面积最大的细胞器是[ ] ;真核与原核细胞共有的细胞器是[ ] _; 在动植物细胞中功能不同的细胞器是[ ]_ _ _
(3)图B所示的细胞若是植物的根尖细胞,不应含有的细胞器是[ ]___ _____;若是低等植物的细胞,还应具有的细胞器是[ ]_ __ ;若是紫色洋葱鳞叶表皮细胞,紫色色素存在于[ ] 中。
(4)为研究细胞内各种组成成分和功能,需将细胞器分离。分离各种细胞器常用的方法是

下图为物质出入细胞膜的示意图,请据图回答:

(1)目前为大多数人接受的生物膜分子结构模型是桑格和尼克森提出的生物膜的____模型,其中A代表 分子; B代表 ; D代表
(2)当动物细胞吸水膨胀时B的厚度变小,这说明B具有 ;细胞膜从功能上来说,它是一层 膜。若要制备纯净的细胞膜,常用的细胞是 ,因为这种细胞
(3)a b c d e表示物质跨膜运输的方式,其中属于被动运输的是 判断理由是 ,而 表示的是主动运输,其中 可表示小肠上皮细胞吸收葡萄糖的过程。

就下列实验,回答有关问题。
(1)在脂肪的鉴定中,常用体积分数为50%的酒精溶液洗去浮色,这是因为
(2)在盛有10ml 3%过氧化氢溶液的试管中,加入新鲜的发芽的小麦种子研磨液时,试管中有大量气泡生成,将点燃的卫生香插入试管,火焰变得明亮,这个实验证明发芽的小麦种子中含有
(3)若利用小麦的根毛细胞进行质壁分离实验,由于观察的细胞无色透明,为了取得更好的观察效果,调节显微镜的措施是
(4)某同学用0.5g/mL的蔗糖溶液做植物细胞的质壁分离与复原实验,结果是质壁分离明显,但不能复原,原因是
(5)如图所示是在高倍显微镜下观察到的黑藻叶细胞的细胞质环流示意图(图中的箭头表示细胞质环流方向),回答下列问题:
①为了看到细胞质处于不断流动状态,最好选图中的____作为参照物。

②根据图中细胞核位置和箭头方向可知,实际上黑藻细胞中细胞核的位置和细胞质环流的方向分别为

A.细胞核位于液泡的右方,细胞质环流的方向为逆时针
B.细胞核位于液泡的左方,细胞质环流的方向为逆时针
C.细胞核位于液泡的右方,细胞质环流的方向为顺时针
D.细胞核位于液泡的左方,细胞质环流的方向为顺时针

③为什么黑藻叶片是做细胞质流动的观察实验的理想材料?____________、

褪黑素(MLT)是机体分泌的一种激素,主要通过下丘脑-垂体-性腺轴对动物生殖产生一定影响。
(1)机体内的MLT由腺体分泌后,经 运输到下丘脑,对下丘脑分泌的 激素产生影响,进而影响垂体细胞对催乳素(PRL)和促黄体素(LH)等相关促性腺激素的分泌。
(2)科研人员通过体外培养,研究单独使用不同浓度MLT以及不同浓度MLT和hCG(人绒毛膜促性腺激素)共同使用对蒙古母羊垂体细胞分泌激素的影响。实验过程中每24小时更换一次培养液,并且分别在24h时、48h时测定激素含量,结果如下。

结果
处理
LH含量(mIU/ml)
PRL含量(uIU/ml)
24h时
48h时
24h时
48h时
对照组(只用细胞培养液培养)
15.79
14.78
127.74
115.61
10 pg/ ml的MLT
15.28
15.51
85.77
91.55
100 pg/ ml的MLT
13.40
14.39
93.53
96.32
1000 pg/ ml的MLT
14.04
14.56
96.69
98.87
10 IU/ml的hCG
167.26 26
153.55
95.21
94.50
10 pg/ ml的MLT十10 IU/ml的hCG
149.40
165.72
74.3
88.20
100 pg/ ml的MLT十10 IU/ml的hCG
170.70
155.80
79.95
101.50
1000 pg/ ml的MLT十10 IU/ml的hCG
155.71
156.96
107.61
111.97

分析上述实验结果可以看出:
①单独使用MLT处理时,对垂体细胞分泌LH的影响不显著,而加入hCG后该激素的分泌 ,但与MLT的 无明显关系。可能的原因是动物体内的垂体细胞分泌LH受雌激素含量的 调节,MLT可通过影响血液中雌激素含量间接影响垂体分泌LH。而本实验是体外培养垂体细胞,只加入MLT没加雌激素,因此对LH的分泌影响不大。
②单独添加MLT或hCG后各组垂体细胞分泌PRL的含量 对照组,表明MLT或hCG 垂体细胞分泌PRL。当用MLT和hCG共同作用于垂体细胞时,随着 ,PRL的分泌呈增长趋势,表明MLT和hCG可相互作用,从而影响PRL的分泌。

玉米籽粒的颜色有黄色、白色和紫色3种。为研究玉米籽粒颜色的遗传方式,研究者设置了以下6组杂交实验,实验结果如下:


亲本组合
F1籽粒颜色
第一组
纯合紫色×纯合紫色
紫色
第二组
纯合紫色×纯合黄色
紫色
第三组
纯合黄色×纯合黄色
黄色
第四组
黄色×黄色
黄色、白色
第五组
紫色×紫色
紫色、黄色、白色
第六组
白色×白色
白色

(1)玉米籽粒的三种颜色互为 ,根据前四组的实验结果______(填“能”或“不能”)确定玉米籽粒颜色由几对基因控制。
(2)若第五组实验的F1籽粒颜色及比例为紫色∶黄色∶白色=12∶3∶1,据此推测玉米籽粒的颜色由 对等位基因控制,第五组中F1紫色籽粒的基因型有 种。第四组F1籽粒黄色与白色的比例应是 ;第五组F1中所有黄色籽粒的玉米自交,后代中白色籽粒的比例应是
(3)若只研究黄色和白色玉米籽粒颜色的遗传,发现黄色基因T与白色基因t是位于9号染色体上的一对等位基因,已知无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用。现有基因型为Tt的黄色籽粒植株A,其细胞中9号染色体如下面左图所示。

①为了确定植株A的T基因位于正常染色体还是异常染色体上,让其进行自交产生F1。如果F1表现型及比例为 ,则说明T基因位于异常染色体上。
②以植株A为父本,正常的白色籽粒植株为母本杂交产生的F1中,发现了一株黄色籽粒植株B,其染色体及基因组成如上面右图所示。该植株的出现可能是由于亲本中的 本减数分裂过程中 未分离造成的。

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